塑延提升56%
通过调控应变诱导马氏体相变动力学,在保持高强度的同时显著提升均匀延伸率。
Wang, Yongxin · 蔡星周 · Varanasi, Rama Srinivas · Zhenting, Wang · 金淼 · Huang, Huagui · Ma, Xiaocong · 陈雷 · Koyama, Motomichi
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2025
通过优化奥氏体稳定性控制SIMT动力学,实现渐进相变并延缓损伤萌生,均匀延伸率提升56%。
尽管显著提升延伸率,但强度未降低,实现了强度-塑性协同。
受控的SIMT动力学将主导损伤机制转变为空穴/裂纹聚合和较少见的沿晶韧性裂纹,替代了准解理断裂。
优化的SIMT速率补偿了铁素体的脆性,通过降低α′-马氏体中的应力分配和缓解界面应变不相容性来延缓损伤起始。